74
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian perkuatan balok dengan “Sika Carbodur S512“ diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pemasangan “Sika Carbodur S512“ pada balok beton tanpa tulangan geser berpengaruh positif terhadap peningkatan kuat geser, beban retak pertama dan penurunan defleksi.
75
Sehingga keruntuhan tiba-tiba balok beton pada saat beban geser maksimum dapat dicegah.
3. Dari pengamatan fisik dapat disimpulkan bahwa Sika Carbodur S512 memiliki panjang penyaluran, yang artinya semakin panjang pemakaian Sika Carbodur S512maka fungsi dari Sika Carbodur S512 makin baik. Hal ini terlihat dari peningkatan bertahap fungsi Sika Carbodur S512dari tiap variasi penempelan.
4. Pemasangan Sika Carbodur S512 sepanjang bentang pada balok beton tanpa tulangan geser memberikan hasil yang paling baik terhadap momen lentur dibandingkan dengan balok dengan perkuatan Sika Carbodur S512 1/6 bentang dan balok dengan perkuatan Sika Carbodur S512 1/3 bentang. Momen yang dihasilkan balok dengan perkuatan Sika Carbodur S512 sepanjang bentang yaitu 9,8 kN atau meningkat sebesar 66,68 % dari balok beton tanpa perkuatan.
6.2. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
76
2. Pada saat menggunakan epoxy resin “Sikadur 30”, sebaiknya gunakan sarung tangan plastik. Hal ini dikarenakan epoxy resin “Sikadur 30” merupakan bahan yang cukup keras.
3. “Sika Carbodur S512“ sebaiknya diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan, jika tidak rapat saat diletakkan di permukaan yang rata “Sika Carbodur S512“ atau sedikit melengkung sebaiknya jangan digunakan, karena dapat memberikan pengaruh dengan berkurangnya fungsi dari “Sika Carbodur S512“.
77
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1999, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil,, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Dipohusodo, Istimawan, 1999, Struktur Beton Bertulang Berdasarkan SK SNI T-15-1991-03, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Nawy, E. G., 1990, Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar, Penerbit PT. Eresco, Bandung.
Fersalisa, Raden Roro Vikky, 2006, ”Pengaruh Serat Aramid Kevlar Sebagai Bahan Perkuatan/Perbaikan Terhadap Kuat Lentur Balok Beton”, Laporan Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Mulyono, Tri, 2004, Teknologi Beton,Penerbit PT. Andi, Yogyakarta.
Sika Carbodur Plates, 2005, Technical Data Sheet Catalogue, PT. Sika Indonesia, Bogor.
Sikadur 30, 2005, Technical Data Sheet Catalogue, PT. Sika Indonesia, Bogor. Suryadi, 2006, ”Pengaruh Serat Aramid Kevlar Pada Kuat Geser Balok Beton
Tanpa Tulangan Geser”, Laporan Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
SK SNI 03 – 2847, 2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung,Jurusan Teknik Sipil-FTSP-ITB, Bandung.
SK SNI T-15, 1990, Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal, Yayasan LPMB, Bandung.
SK SNI T-15-1991-03, 1991, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung,Yayasan LPMB, Bandung.
Vis, W. C., Kusuma, Gideon H. dan Binsar H., 1993, Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang,Penerrbit Erlangga, Jakarta.
PEMERIKSAAN KANDUNGAN ZAT ORGANIK DALAM PASIR
I. Bahan
a. Pasir kering tungku, asal : Merapi, Yogyakarta. Dengan volume : 130 cc.
b. Larutan NaOH 3 %. II. Alat
Gelas ukur, ukuran : 250 cc III. Sketsa
NaOH 3 %
Pasir (130 cc)
IV. Hasil
PEMERIKSAAN KANDUNGAN LUMPUR DALAM PASIR
I. Tempat : Lab. Struktur dan Bahan Bangunan, Prodi TS, FT-UAJY
II. Bahan
a. Pasir kering tungku, asal : Merapi, Yogyakarta b. Berat : 100 gram
c. Air jernih asal : Lab. BKT Prodi TS FT-UAJY III. Alat
a. Gelas ukur, ukuran : 250 cc b. Timbangan
c. Tungku (oven), suhu dibuat antara 105o– 110oC d. Air tetap jernih setelah 23 kali pengocokan
e. Pasir + piring masuk tungku tanggal 15 Januari 2008 jam 14.42 WIB. IV. Sketsa
Air (12 cm)
Pasir (100 gram)
V. Hasil
a. Berat piring + pasir : 212,6 gram b. Berat piring kosong : 119,8 gram c. Berat pasir : 92,8 gram
d. Kandungan lumpur : 100-92,8 x 100 % = 7,2 % 100
VI. Kesimpulan
PEMERIKSAAN BERAT JENIS AGREGAT HALUS (PASIR)
Bahan : Pasir
Asal : Kali Progo, Sleman, Yogyakarta
Tempat : Lab. Mekanika dan Penyelidikan Tanah, Prodi TS, FT-UAJY Tanggal Pemeriksaan : 18 Januari 2008
Kode Uraian Berat
A Berat benda uji kering oven (gram) 718,65 B Berat benda uji kering permukaan
jenuh (SSD) (gram) 727,2259
C Berat benda uji dalam air (gram) 455,8222
D
Berat jenis kering oven / Bulk (A)
(B) – (C)
2,6479
E
Berat benda uji kering permukaan jenuh (SSD)
(B) (B) – (C)
2,6795
F
PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT KASAR (KRICAK)
Bahan : Kricak (Batu Pecah)
Asal : Kali Progo, Sleman, Yogyakarta
Tempat : Lab. Struktur dan Bahan Bangunan, Prodi TS, FT-UAJY Tanggal Pemeriksaan : 18 Januari 2008
Kode Uraian Berat
A Berat benda uji kering oven (gram) 995 B Berat benda uji kering permukaan
jenuh (SSD) (gram) 1024
C Berat benda uji dalam air (gram) 618,6
D
Berat jenis kering oven / Bulk (A)
(B) – (C)
2,45
E
Berat benda uji kering permukaan jenuh (SSD)
(B) (B) – (C)
2,523
F
DATA PENGUJIAN TARIK TULANGAN BAJA ∅ 10
Tulangan : KS 10
Diameter nominal : 10 mm
Ao : 78,5375 mm2
Po : 107,50 mm
Tanggal Pengujian : 16 Januari 2008
Tempat Pengujian : Lab. Struktur dan Bahan Bangunan, Prodi TS, FT-UAJY
∆P
Beban Beban Pengamatan Tegangan Regangan Reg. Koreksi (kgf) (N) Extensiometer (MPa) ε (10-4) (10-4)
(0.01)
0 0,0000 0,00 0,0000 1,3043 0,0000
100 980,6710 1,50 12,4867 1,3953 0,0910
200 1961,3420 3,00 24,9733 2,7907 1,4864
300 2942,0130 3,50 37,4600 3,2558 1,9515
400 3922,6840 4,50 49,9466 4,1860 2,8817
500 4903,3550 5,00 62,4333 4,6512 3,3469
600 5884,0260 5,50 74,9200 5,1163 3,8120
700 6864,6970 6,50 87,4066 6,0465 4,7422
800 7845,3680 7,00 99,8933 6,5116 5,2073
900 8826,0390 8,00 112,3799 7,4419 6,1376
1000 9806,7100 8,50 124,8666 7,9070 6,6027
1100 10787,3810 9,50 137,3533 8,8372 7,5329
1200 11768,0520 10,00 149,8399 9,3023 7,9980
1300 12748,7230 10,50 162,3266 9,7674 8,4631
1400 13729,3940 11,50 174,8132 10,6977 9,3934 1500 14710,0650 12,00 187,2999 11,1628 9,8585 1600 15690,7360 12,50 199,7865 11,6279 10,3236 1700 16671,4070 13,00 212,2732 12,0930 10,7887 1800 17652,0780 14,00 224,7599 13,0233 11,7190 1900 18632,7490 14,50 237,2465 13,4884 12,1841 2000 19613,4200 15,00 249,7332 13,9535 12,6492 2400 23536,1040 17,50 299,6798 16,2791 14,9748 2460 24124,5066 36,00 307,1718 33,4884 32,1841 2480 24320,6408 175,00 309,6691 162,7907 161,4864
DATA PENGUJIAN TARIK TULANGAN BAJA ∅ 6
Tulangan : KS 6
Diameter nominal : 5,8 mm
Ao : 26,4200 mm2
Po : 107,60 mm
Tanggal Pengujian : 16 Januari 2008
Tempat Pengujian : Lab. Struktur dan Bahan Bangunan, Prodi TS, FT-UAJY
∆P
Beban Beban Pengamatan Tegangan Regangan Reg. Koreksi (kgf) (N) Extensiometer (MPa) ε (10-4) (10-4)
(0.01)
0 0,0000 0,00 0,0000 0,6250 0,0000
50 490,3355 2,00 18,5593 1,8587 1,2337
100 980,6710 3,00 37,1185 2,7881 2,1631
150 1471,0065 4,50 55,6778 4,1822 3,5572
200 1961,3420 5,50 74,2370 5,1115 4,4865
250 2451,6775 7,00 92,7963 6,5056 5,8806
300 2942,0130 8,00 111,3555 7,4349 6,8099
350 3432,3485 8,50 129,9148 7,8996 7,2746
400 3922,6840 9,50 148,4740 8,8290 8,2040
450 4413,0195 10,50 167,0333 9,7584 9,1334
500 4903,3550 11,50 185,5925 10,6877 10,0627 550 5393,6905 13,00 204,1518 12,0818 11,4568 600 5884,0260 14,00 222,7111 13,0112 12,3862 650 6374,3615 15,50 241,2703 14,4052 13,7802 700 6864,6970 18,00 259,8296 16,7286 16,1036
750 7355,0325 20,00 278,3888 18,5874 17,9624
755 7404,0661 33,00 280,2447 30,6691 30,0441 780 7649,2338 89,00 289,5244 82,7138 82,0888 785 7698,2674 136,00 291,3803 126,3941 125,7691 790 7747,3009 146,00 293,2362 135,6877 135,0627 Beban patah = 980 Kgf
Tegangan leleh (fy) = 278,3888 MPa
Modulus Elastisitas (Es) = (185,5925 : 10,0627) x 10000 = 184436,0857 MPa
3∅10
3∅10 3∅10
0,29 m
PERENCANAAN KAPASITAS TULANGAN LENTUR TERHADAP
KUAT GESER BALOK BETON
• • • • • •
• • • • • • • • •
Gambar Perletakan Tulangan Lentur Balok Uji
Gambar Arah Gaya Tekan dan Tarik Pada Penampang Balok
MIXED DESIGN BETON NORMAL
A. Data Bahan
1. Bahan agregat halus (pasir) : Merapi, Yogyakarta
2. Bahan agregat kasar (batu pecah) : Kali Progo, Sleman, Yogyakarta 3. Ukuran maksimum batu pecah : 20 mm
4. Jenis semen : PPC tipe A
B. Data Specific Grafity
1. Specific gravity air : 1000 kg/m3 2. Specific gravity agregat halus (pasir) : 2,6911 kg/m3 2. Specific gravity agregat kasar (batu pecah) : 2,545 kg/m3
C. Hitungan
1. Kuat tekan beton yang disyaratkan (f’c) pada umur 28 hari adalah 20 Mpa. 2. Nilai deviasi standar (Sd) berdasarkan tingkat mutu pekerjaan sangat baik
yaitu sebesar 3,5.
3. Margin (m) = k x Sd = 1,64 x 3,5 = 5,74
6. Jenis agregat : a. Agregat halus = pasir b. Agregat kasar = batu pecah
7. Faktor air semen (fas) didapat berdasarkan tipe semen yang digunakan dan kuat tekan rata-rata (f’cr) beton yang direncanakan pada umur tertentu, berdasarkan grafik 1 SK SNI-T-15-1990-03, halaman 7. Maka didapatkan fas sebesar 0,5611.
8. Berdasarkan tabel 1 SK-SNI-T-15-1990-03, halaman 9 didapatkan fas maksimum sebesar 0,6 (untuk beton dalam ruangan bangunan dengan kondisi sekeliling non-korosif dan beton diluar ruangan bangunan yang terlindung dari hujan dan terik matahari langsung).
9. Nilai “slump” untuk penggunaan beton pada plat, balok, kolom dan dinding : minimal = 7,5 cm
maksimal = 15 cm 10. Besar butir agregat maksimal = 20 mm.
11. Jumlah air yang diperlukan tiap m2beton berdasarkan tabel 6 SK-SNI-T-15-1990-03, halaman 13 :
a. Ukuran maksimal batu pecah = 20 mm
b. Nilai “slump” = 60-180 mm
Ah = jumlah air yang diperlukan agregat halus = 195 lt/m3 Ak = jumlah air yang diperlukan agregat kasar = 225 lt/m3 A = (0,67 x Ah) + (0,33 x Ak)
12. Berat semen yang diperlukan per m3beton = A/fas
= 204,9 / 0,5611 = 365,1755 kg
13. Keperluan semen minimal berdasarkan tabel 3 SK-SNI-T-15-1990-03, halaman 9 dengan kondisi ruangan sama (seperti poin 8) yaitu sebesar 275 kg/m3beton.
14. Periksa keperluan semen (poin 12 & 13) : Keperluan semen > keperluan semen minimum
365,1755 kg > 275 kg ...OK!! 15. Periksa jumlah fas (poin 7 & 8) :
fas maksimum > fas rencana
0,6 > 0,5611 ...OK!!
16. Daerah gradasi agregat halus berdasarkan Grafik 3 s/d 6 SK-SNI-T-15-1990-03, halaman 19 s/d 20 adalah daerah 2.
17. Perbandingan agregat halus dan agregat kasar berdasarkan Grafik 10 s/d 12 SK-SNI-T-15-1990-03, halaman 23 s/d 24 :
a. Ukuran maksimum batu pecah = 20 mm
b. Nilai “slump” = 60 – 180 mm
c. fas = 0,5611
18. Berat jenis agregat campuran (BJ campuran) :
P = % agregat halus terhadap agregat campuran = 41,5 %
K = % agregat kasar terhadap agregat campuran = 100%-41,5% = 58,5% BJ agregat halus = 2,6911
BJ agregat kasar = 2,545
BJ campuran = [(P/100)xBJ agregat halus] + [(K/100)xBJ agregat kasar] = [(41,5/100) x 2,6912] + [(58,5/100) x 2,545]
= 2,6057 kg/m3
19. Berat jenis beton berdasarkan Grafik 13 SK-SNI-T-15-1990-03, halaman SK-SNI-T-15-1990-03, halaman 24 :
a. BJ campuran = 2,6057 kg/m3 b Keperluan air per m3 = 204,9 lt Berat jenis beton = 2375,5 kg/m3 20. Keperluan agregat campuran
= berat beton tiap m3 – keperluan air dan semen = 2375,5 – (204,9 +365,1755)
= 1805,4245 kg/m3
21. Berat agregat halus = % berat agregat halus x keperluan agregat campuran = 41,5 % x 1805,4245
= 749,2511 kg/m3
22. Berat agregat kasar = keperluan agregat campuran – berat agregat halus = 1805,4245 – 749,2511
D. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Susun Adukan Beton Normal :
1. Semen = 365,1755 kg/m3 2. Pasir = 749,2511 kg/m3 3. Batu pecah = 1056,1734 kg/m3 4. Air = 204,9 lt/ m3
E. Volume Kebutuhan Beton :
Volume 1 balok = 1,2 x 0,15 x 0,08 = 0,0144 m3 Volume 2 silinder = (0,25• (0,152) x 0,30) = 0,005301 m3 +
HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON NORMAL
Tempat Pengujian : Lab. Struktur dan Bahan Bangunan, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kode Silinder
Beton
Tanggal Dibuat Tanggal Diuji Umur Beton
Berat (kg)
Diameter (mm)
Tinggi (mm)
Pmax (N) f’c (Mpa)
GAMBAR RETAK PADA BALOK BETON NORMAL
Balok BN
GAMBAR RETAK PADA BALOK BETON YANG DIPERKUAT DENGAN SERAT 1/6 BENTANG
Balok SK CR 1/6L
GAMBAR RETAK PADA BALOK BETON YANG DIPERKUAT DENGAN SERAT 1/3 BENTANG
Balok SK CR 1/3L
GAMBAR RETAK PADA BALOK BETON YANG DIPERKUAT DENGAN SERAT SEPANJANG BENTANG
Balok SK CR L